α-аминоадипатный путь

α -аминоадипатный путь — это биохимический путь синтеза аминокислоты L - лизина . У эукариот этот путь уникален для нескольких видов дрожжей , высших грибов (содержащих хитин в клеточных стенках) и эвгленид . [1] [2] [3] [4] [5] Об этом также сообщалось у бактерий рода Thermus. [6] а также у Pyrococcus horikoshii , [7] потенциально предполагая более широкое распространение, чем считалось ранее. Эта уникальность пути делает его потенциально интересной мишенью для антимикотиков . [3]
Обзор пути
[ редактировать ]
Этот путь является частью пути биосинтеза аминокислот семейства глутамата. [2] Стадии реакции на этом пути аналогичны циклу лимонной кислоты .
Первым шагом на этом пути является конденсация ацетил-КоА с α-кетоглутаратом , которая дает гомоцитрат . Эту реакцию катализирует гомоцитратсинтаза . превращается в гомоаконитазы Затем гомоцитрат под действием гомоаконитат , а затем в гомоизоцитрат . Затем он декарбоксилируется гомоизоцитратдегидрогеназой , в результате чего образуется α-кетоадипат . Атом азота присоединяется к глутамату аминоадипатаминотрансферазой с образованием α-аминоадипата , от которого этот путь получил свое название. Затем он восстанавливается аминоадипатредуктазой через промежуточный продукт ацил-фермента до полуальдегида. Реакция с глутаматом с участием одного класса сахаропиндегидрогеназы дает сахаропин , который затем расщепляется второй сахаропиндегидрогеназой с образованием лизина и оксоглутарата. [2]
Превращение лизина в α-кетоадипат при деградации лизина происходит по тем же стадиям, но в обратном порядке. [8]
См. также
[ редактировать ]Ссылки
[ редактировать ]- ^ Забриски Т.М., Джексон, Мэриленд (2000). «Биосинтез и метаболизм лизина у грибов». Отчеты о натуральных продуктах . 17 (1): 85–97. дои : 10.1039/a801345d . ПМИД 10714900 .
- ^ Перейти обратно: а б с Сюй Х, Анди Б, Цянь Дж, Вест А.Х., Кук П.Ф. (2006). «Альфа-аминоадипатный путь биосинтеза лизина у грибов». Клеточная биохимия и биофизика . 46 (1): 43–64. дои : 10.1385/CBB:46:1:43 . ПМИД 16943623 . S2CID 22370361 .
- ^ Перейти обратно: а б Энди Б., Вест АХ, Кук П.Ф. (сентябрь 2004 г.). «Кинетический механизм меченной гистидином гомоцитратсинтазы из Saccharomyces cerevisiae». Биохимия . 43 (37): 11790–11795. дои : 10.1021/bi048766p . ПМИД 15362863 .
- ^ Бхаттачарджи Дж. К. (1985). «Альфа-аминоадипатный путь биосинтеза лизина у низших эукариот». Критические обзоры по микробиологии . 12 (2): 131–151. дои : 10.3109/10408418509104427 . ПМИД 3928261 .
- ^ Бхаттачарджи Дж. К., Страссман М. (май 1967 г.). «Накопление трикарбоновых кислот, связанное с биосинтезом лизина у дрожжевого мутанта» . Журнал биологической химии . 242 (10): 2542–2546. дои : 10.1016/S0021-9258(18)95997-1 . ПМИД 6026248 .
- ^ Косуге Т., Хосино Т. (1999). «Путь α-аминоадипатного биосинтеза лизина широко распространен среди штаммов Thermus ». Журнал бионауки и биоинженерии . 88 (6): 672–5. дои : 10.1016/S1389-1723(00)87099-1 . ПМИД 16232683 .
- ^ Нисида, Хироми; Нисияма, Макото; Кобаши, Нобуюки; Косуге, Такехиде; Хосино, Такаюки; Ямане, Хисакадзу (1 декабря 1999 г.). «Кластер прокариотических генов, участвующий в синтезе лизина по аминокислотно-адипатному пути: ключ к эволюции биосинтеза аминокислот» . Геномные исследования . 9 (12): 1175–1183. дои : 10.1101/гр.9.12.1175 . ISSN 1088-9051 . ПМИД 10613839 .
- ^ Фут, Дональд; Воэт, Джудит Г. (2011). Биохимия (4-е изд.). Хобокен, Нью-Джерси: Уайли. ISBN 978-0-470-91745-9 .